×
18.05.2019
219.017.5777

Результат интеллектуальной деятельности: ФОТОННЫЙ ЭХО-ПРОЦЕССОР С ЛАЗЕРНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано при создании запоминающих устройств и устройств обработки информации на основе фотонного эха. Изобретение обеспечивает устранение ошибок обработки информации в фотонном эхо-процессоре. Фотонный эхо-процессор с лазерным охлаждением содержит источник возбуждения импульсов фотонного эха и источник излучения накачки антистоксового охлаждения, оптически сопряженные с твердотельным носителем информации. Твердотельный носитель информации выполнен из материала, содержащего центры возбуждения фотонного эха на ионах одного из редкоземельных элементов, например трехвалентного тулия, и центры антистоксового охлаждения на ионах другого редкоземельного элемента, которые равномерно распределены в материале твердотельного носителя информации. Твердотельный носитель информации может быть выполнен в виде активного световода, сердцевина которого изготовлена из материала, содержащего центры возбуждения фотонного эха, а оболочка выполнена из материала, содержащего центры антистоксового охлаждения. За счет равномерности распределения центров антистоксового охлаждения выравнивается температура охлаждения центров возбуждения фотонного эха по всему объему твердотельного носителя информации, что обеспечивает устранение ошибок обработки информации в эхо-процессоре. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано при создании запоминающих устройств и устройств обработки информации на основе фотонного эха.

Известны оптические фазовые процессоры, в которых для запоминания и обработки информации используется явление фотонного эха (см. патент США №3896420, М. кл. G11C 13/04, опубл. 22.07.1975 г.; патент США №4459682, М. кл. G11C 13/04, опубл. 10.07.1984 г.; патент США №4479199, М. кл. G11C 13/04, опубл. 23.10.1984 г.). В качестве носителей информации этих эхо-процессоров используется материал, обладающий неоднородноуширенной полосой поглощения. При этом элементарные области такого материала при сканировании интенсивным световым (лазерным) лучом будут поглощать излучение только в пределах однородноуширенной линии, связанной с частотой приложенного лазерного импульса и являющейся значительно более узкой в частотном диапазоне, чем неоднородноуширенная полоса поглощения. Это могут быть кристаллы или стекла, легированные ионами редкоземельных элементов.

Недостатком этих эхо-процессоров является необходимость использования сменяемых криогенных жидкостей и громоздкого гелиевого криостата для поддержания температур жидкого гелия, обеспечивающих условие возбуждения фотонного эха в носителе информации.

Известен фотонный эхо-процессор с лазерным охлаждением (см. С.В.Петрушкин, В.В.Самарцев. «О возможности создания оптически охлаждаемого твердотельного эхо-процессора», Изв. РАН, сер. физика, том 68, №9, стр.1308-1310, 2004 г.), выбранный в качестве прототипа.

Эхо-процессор содержит твердотельный носитель информации, оптически сопряженный через устройство ввода излучения с источником возбуждения импульсов фотонного эха, а через устройство вывода излучения с устройством регистрации сигнала фотонного эха, например, лавинным фотодиодом. Кроме того, эхо-процессор содержит источник излучения накачки антистоксового лазерного охлаждения, оптически сопряженный с твердотельным носителем информации. В качестве твердотельного носителя информации используется пластина из иттрий-алюминиевого граната, легированного ионами трехвалентного тулия (YAG:Tm3+), которые являются как центрами возбуждения фотонного эха, так и центрами антистоксового лазерного охлаждения. В этом случае при совмещении на одном носителе информации сценариев эхо-процессинга и лазерного охлаждения оказываются задействованными различные энергетические переходы ионов тулия, что приводит к взаимному влиянию этих процессов и, как следствие, к искажению выходной информации. Для полного устранения взаимовлияния этих сценариев друг на друга необходимо осуществлять воздействие импульсами возбуждения фотонного эха и излучением накачки лазерного охлаждения на пространственно разнесенных участках носителя информации. Однако в этом случае в носителе информации возникает температурный градиент, который приводит к ошибкам запоминания и обработки информации.

Задачей, на решение которой направлено изобретение, является выравнивание температуры в процессе антистоксового лазерного охлаждения по всему объему твердотельного носителя информации фотонного эхо-процессора и устранение тем самым ошибок обработки информации в процессоре.

Поставленная задача решается тем, что в фотонном эхо-процессоре с лазерным охлаждением, содержащем твердотельный носитель информации, выполненный из материала, содержащего центры возбуждения фотонного эха на ионах редкоземельного элемента, оптически сопряженный через устройство ввода излучения с источником возбуждения импульсов фотонного эха и с источником излучения накачки антистоксового охлаждения, а через устройство вывода излучения с устройством регистрации сигналов фотонного эха в твердотельный носитель информации дополнительно введены ионы другого редкоземельного элемента в качестве центров антистоксового охлаждения.

Твердотельный носитель информации может быть выполнен в виде активного световода, сердцевина которого изготовлена из материала, содержащего центры возбуждения фотонного эха, а оболочка выполнена из материала, содержащего центры антистоксового охлаждения, при этом источник возбуждения импульсов фотонного эха и источник излучения накачки антистоксового охлаждения оптически сопряжены с сердцевиной и оболочкой активного световода соответственно.

Устройство ввода излучения и устройство вывода излучения могут быть выполнены в виде мультиплексора и демультиплексора соответственно.

На фиг.1, 2 представлены варианты исполнения фотонного эхо-процессора с лазерным охлаждением.

Фотонный эхо-процессор с лазерным охлаждением содержит источник 1 возбуждения импульсов фотонного эха и источник 2 излучения накачки антистоксового охлаждения, оптически сопряженные через устройство ввода излучения 3, с твердотельным носителем информации 4, который через устройство вывода излучения 5 оптически сопряжен с устройством регистрации сигналов фотонного эха 6. В этом случае в качестве устройств ввода 3 и вывода 5 излучения могут быть использованы светоделительные пластины. Твердотельный носитель информации 4 может представлять собой плоскую пластину с размерами порядка 1×1 см2, выполненную из материала, содержащего центры возбуждения фотонного эха 7 на ионах одного из редкоземельных элементов, например трехвалентного тулия (Tm3+), и центры антистоксового охлаждения 8 на ионах другого редкоземельного элемента, например трехвалентного иттербия (Yb3+). В качестве материала твердотельного носителя информации 4 могут быть использованы оптические кристаллы или стекла (YAG, LaF3, стекло ZBLANP). В этом случае центры возбуждения фотонного эха 7 и центры антистоксового охлаждения 8 равномерно распределены в материале твердотельного носителя информации 4.

Твердотельный носитель информации 4 может быть выполнен также в виде активного световода, сердцевина 9 которого изготовлена из материала, содержащего центры возбуждения фотонного эха 7, а оболочка 10 выполнена из материала, содержащего центры антистоксового охлаждения 8, при этом источник 1 возбуждения импульсов фотонного эха и источник 2 излучения накачки антистоксового охлаждения оптически сопряжены через устройство ввода излучения 3 с входами сердцевины 9 и оболочки 10 активного световода, при этом выход сердцевины 9 световода, содержащего центры возбуждения фотонного эха 7, оптически сопряжен через устройство вывода излучения 5 с устройством регистрации сигналов фотонного эха 6. Показатель преломления материала сердцевины 9 активного световода должен быть выше показателя преломления материала оболочки 10.

В этом случае устройство ввода излучения 3 выполнено в виде мультиплексора, а устройство вывода излучения 5 в виде демультиплексора, каждый из которых содержит соответствующую вогнутую дифракционную решетку 11, 12 и соответствующий кварцевый блок 13, 14.

При этом источник 1 возбуждения импульсов фотонного эха и источник 2 излучения накачки антистоксового охлаждения соединены с мультиплексором устройства ввода излучения 3 через соответствующие волоконные световоды 15, 16. Демультиплексор устройства вывода излучения 5 через волоконный световод 17 сопряжен с устройством регистрации сигнала фотонного эха 6, а через волоконный световод 18 обеспечивает отвод излучения антистоксовой флуоресценции, т.е. отвод тепла.

Фотонный эхо-процессор работает следующим образом. Излучение от источника 1 возбуждения фотонного эха и от источника 2 излучения накачки антистоксового охлаждения поступает с помощью устройства ввода излучения 3 на твердотельный носитель информации 4, содержащий центры возбуждения фотонного эха 7 и центры антистоксового охлаждения 8, откуда сигнал фотонного эха через устройство вывода излучения 5 поступает на устройство регистрации сигналов фотонного эха 6. Один или несколько импульсов от источника 1 возбуждения импульсов фотонного эха, введенных через устройство ввода 3 в материал твердотельного носителя информации 4, являются сигнальными, а остальные вспомогательными. В результате эффекта фотонного эха в твердотельном носителе информации 4 происходит та или иная обработка сигналов. Частота источника 2 излучения накачки антистоксового охлаждения выбрана так, что излучение не может поглотиться центрами антистоксового охлаждения 8 без одновременного поглощения тепла. В результате колебательная энергия фонона ионов Yb3+ при поглощении фотонов преобразуется в энергию возбуждения электронной оболочки, и эта энергия выносится затем из материала твердотельного носителя информации 4 вместе с излучением антистоксовой флуоресценции большей частоты. Таким образом, центры антистоксового охлаждения 8 в материале твердотельного источника информации 4 равномерно охлаждают материал в соответствии с механизмом антистоксового охлаждения до температуры жидкого гелия, при которой обеспечивается устойчивое функционирование фотонного эхо-процессора. Равномерность охлаждения центров возбуждения фотонного эха 7 обеспечивается за счет равномерного распределения центров антистоксового охлаждения 8 в материале носителя информации 4. Сигнал фотонного эха несет в себе результат выполненной операции обработки и через устройство вывода излучения 5 поступает на устройство регистрации фотонного эха 6, после чего может быть вновь использован для других операций.

Фотонный эхо-процесссор с носителем информации 4, выполненным в виде активного световода, работает аналогично. Излучение от источника 1 возбуждения импульсов фотонного эха поступает через волокно 15 на дифракционную решетку 11 мультиплексора устройства ввода излучения 3, вводится этой решеткой сквозь кварцевый блок 13 в сердцевину 9 активного световода твердотельного носителя информации 4, возбуждает фотонное эхо, сигнал которого поступает через кварцевый блок 14 на дифракционную решетку 12 демультиплексора устройства вывода излучения 5 и вводится волокном 17 для последующей регистрации в устройство регистрации 6. Одновременно излучение от источника 2 накачки антистоксового охлаждения поступает через волокно 16 на дифракционную решетку 11 мультиплексора устройства ввода излучения 3, вводится этой решеткой через кварцевый блок 13 в оболочку 10 активного световода, где происходит поглощение излучения центрами антистоксового охлаждения 8 с одновременным поглощением тепла, которое частично выводится дифракционной решеткой 12 и волокном 18 для мониторинга процесса охлаждения. В этом случае дифракционная решетка 11 вместе с кварцевым блоком 13 представляет собой мультиплексор устройства ввода информации 3, который за счет выбора параметров дифракционной решетки и кварцевого блока вводит излучение двух разных длин волн из двух волокон 15 и 16, подключенных к источнику 1 возбуждения импульсов фотонного эха и источнику 2 накачки антистоксового охлаждения, в один и тот же активный световод твердотельного носителя информации 4. На выходе антистоксовое излучение флуоресценции оболочки 10 и сигнала фотонного эха сердцевины 9 активного световода твердотельного носителя информации 4 разделяются демультиплексором устройства вывода излучения 5, образованным дифракционной решеткой 12 и кварцевым блоком 14, по разным волокнам 17 и 18. В данном случае также достигается равномерное охлаждение центров возбуждения фотонного эха 7 носителя информации 4, так как диаметр сердцевины 9 активного световода достаточно мал.

Заявляемое техническое решение позволяет устранить температурный градиент при охлаждении центров возбуждения фотонного эха твердотельного носителя информации за счет равномерного распределения центров антистоксового охлаждения, что обеспечивает устранение ошибок обработки информации в эхо-процессоре.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 10 items.
01.03.2019
№219.016.c901

Устройство визуализации инфракрасного изображения

Изобретение относится к измерительной технике. Устройство содержит последовательно установленные входной инфракрасный объектив, дихроичное зеркало, антистоксовый преобразователь частоты, выполненный в виде набора активных световодов, передняя торцевая поверхность которого совмещена с плоскостью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002263939
Дата охранного документа: 10.11.2005
01.03.2019
№219.016.c9f3

Инфракрасный коллиматор

Изобретение может быть использовано для контроля параметров тепловизионных приборов. Инфракрасный коллиматор содержит объектив, миру, размещенную в фокальной плоскости перед фоновым излучателем, датчик температуры окружающей среды, корректор, предназначенный для изменения в соответствии с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002292067
Дата охранного документа: 20.01.2007
29.03.2019
№219.016.f2bb

Оптический дефлектор

Изобретение относится к оптико-электронному приборостроению и может быть использовано в устройствах с оптико-механическим сканированием, например, чересстрочной развертки. Оптический дефлектор содержит сканирующий элемент, упругий подвес, два пьезокерамических биморфных элемента и узел...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002377622
Дата охранного документа: 27.12.2009
19.04.2019
№219.017.2bbd

Сканирующая система

Сканирующая система может быть использована для визуализации изображения объектов по их собственному тепловому излучению. Система содержит входной объектив, цилиндрическое зеркало, расположенное в фокусе входного объектива наклонно к его оптической оси, сканирующее зеркало, установленное с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002273037
Дата охранного документа: 27.03.2006
18.05.2019
№219.017.56b0

Оптический дефлектор

Изобретение относится к оптико-электронному приборостроению и может быть использовано в устройствах с оптико-механическим сканированием изображения для осуществления, например, чересстрочной развертки. Сущность изобретения: в оптическом дефлекторе, содержащем зеркало с оправой, установленное на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002312383
Дата охранного документа: 10.12.2007
19.06.2019
№219.017.84ed

Устройство визуализации инфракрасного изображения

Устройство содержит антистоксовый преобразователь частоты, выполненный в виде набора активных световодов и оптически сопряженный с входной оптической системой и источником излучения накачки. Также введен второй источник излучения накачки, оптически сопряженный с оболочкой активных световодов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002295745
Дата охранного документа: 20.03.2007
19.06.2019
№219.017.86a3

Тепловизионный канал

Изобретение относится к тепловидению. Техническим результатом является повышение быстродействия тепловизионного канала и снижение уровня помех, обусловленных наличием аналогового корректора неоднородности чувствительности элементов матричного фотоприемного устройства. Результат достигается тем,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002387092
Дата охранного документа: 20.04.2010
19.06.2019
№219.017.8a10

Устройство формирования изображения

Изобретение относится к оптико-электронному приборостроению и может быть использовано в тепловизионных устройствах с субматричным фотоприемным устройством. Техническим результатом является повышение качества формируемого изображения в широком диапазоне изменения как рабочей температуры, так и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002407213
Дата охранного документа: 20.12.2010
10.07.2019
№219.017.ab1b

Инфракрасный объектив с плавно изменяющимся фокусным расстоянием

Объектив содержит последовательно расположенные неподвижный первый компонент в виде положительной выпукло-вогнутой линзы, подвижный второй компонент в виде отрицательной двояковогнутой линзы, подвижный третий компонент в виде отрицательной вогнуто-выпуклой линзы, неподвижные четвертый компонент...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002299455
Дата охранного документа: 20.05.2007
10.07.2019
№219.017.aeb1

Инфракрасный объектив с плавно изменяющимся фокусным расстоянием

Инфракрасный объектив содержит последовательно расположенные неподвижный первый компонент в виде положительной выпукло-вогнутой линзы, подвижный второй компонент, состоящий из первой отрицательной выпукло-вогнутой линзы и второй отрицательной линзы, выполненной выпукло-вогнутой, подвижный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002321873
Дата охранного документа: 10.04.2008
Showing 11-20 of 70 items.
10.02.2015
№216.013.21ea

Система формирования изображения

Система может быть использована при создании оптических систем нашлемных дисплеев, например, для индивидуальной экипировки бойца. Система содержит первый компонент - комбинер, установленный под углом к оптической оси системы, второй компонент, содержащий первую двояковыпуклую линзу и вторую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540135
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.02.2015
№216.013.21eb

Астровизирующий прибор

Изобретение относится к области навигационного приборостроения и может найти применение в системах астроориентации и астронавигации космических аппаратов и авиационной техники. Технический результат - повышение точности. Для этого прибор содержит входную оптическую систему с объективом, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540136
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.02.2015
№216.013.26ef

Инфракрасный объектив с двумя полями зрения

Инфракрасный объектив может быть использован в тепловизорах. Объектив содержит три компонента. Первый неподвижный компонент содержит первую положительную выпукло-вогнутую линзу и вторую двояковыпуклую линзу, вторая поверхность которой выполнена асферической. Второй компонент содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541420
Дата охранного документа: 10.02.2015
20.02.2015
№216.013.2735

Комбинированная оптико-электронная система

Изобретение относится к оптико-электронным приборам для поиска теплоизлучающих объектов. Система содержит обтекатель, сканирующее зеркало, теплопеленгационный (ТП) канал с оптической системой и фотоприемным устройством, лазерный канал дальнометрирования с излучателем, приемной оптической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541494
Дата охранного документа: 20.02.2015
27.02.2015
№216.013.2c3a

Инфракрасная система

Изобретение может быть использовано в оптико-электронных системах обнаружения и распознавания объектов, в охранных системах. Инфракрасная система состоит из первого канала, содержащего последовательно установленные афокальную насадку и фокусирующий объектив, второго канала, содержащего входной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542790
Дата охранного документа: 27.02.2015
27.04.2015
№216.013.4708

Способ генотипирования полиморфизма rs2551715 гена глутатионредуктазы у человека

Изобретение относится к биотехнологии, молекулярной биологии и генетике и представляет собой способ генотипирования полиморфизма rs2551715 гена глутатионредуктазы (GSR) человека. Способ заключается в генотипировании полиморфизма методом полимеразной цепной реакции и методом полиморфизма длин...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549688
Дата охранного документа: 27.04.2015
20.07.2015
№216.013.6249

Посадочный радиолокатор

Изобретение относится к области радиолокации и может быть использовано в современных системах управления воздушным движением для обнаружения и контроля за полетом воздушного судна на траектории захода на посадку на взлетно-посадочную полосу аэродрома. Достигаемый технический результат -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002556708
Дата охранного документа: 20.07.2015
10.08.2015
№216.013.68ae

Тепловизионный канал

Изобретение относится к тепловизионным устройствам с матричным фотоприемным устройством. Техническим результатом является повышение скорости обработки цифровых видеоданных без существенного увеличения потребляемой мощности и усложнения конструкции устройства, а также снижение задержки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558351
Дата охранного документа: 10.08.2015
27.10.2015
№216.013.8aa2

Тепловизионный прибор

Изобретение относится к тепловизионным приборам, которые обеспечивают наблюдение как в видимой, так и в инфракрасной области. В указанном приборе инфракрасный объектив формирует тепловое изображение в плоскости чувствительных элементов матричного фотоприемника, выходные сигналы с которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567093
Дата охранного документа: 27.10.2015
10.11.2015
№216.013.8abf

Устройство для формирования инфракрасного изображения

Изобретение может быть использовано в тепловизионных приборах с охлаждаемыми матричными приемниками излучения. Устройство состоит из объектива, матричного приемника излучения с охлаждаемой диафрагмой, блока обработки информации, блока позиционирования, блока стабилизации и блока калибровки....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567126
Дата охранного документа: 10.11.2015
+ добавить свой РИД